임베디드 시스템에 대한 IEEE 프로젝트

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





임베디드 시스템 특히 전자 및 전기 공학 학생들을위한 프로젝트의 가장 큰 단독 카테고리 중 하나입니다. 임베디드 시스템의 IEEE 프로젝트는 비교적 복잡하지 않은 개념에서 상당히 복잡한 프로젝트까지 다양 할 수 있습니다. 또한 임베디드 시스템에 대한 IEEE 프로젝트에는 채택 된 마이크로 프로세서 및 마이크로 컨트롤러의 크기 및 특성에 대한 많은 대안이 있습니다. IEEE에서는 ARM, AVR, PIC 16/18, Coldfire 및 특정 종류의 프로젝트에 적합한 기타 여러 마이크로 컨트롤러와 같은 다양한 마이크로 컨트롤러에 대해 배웁니다.

임베디드 시스템에 대한 최신 IEEE 프로젝트

최신 임베디드 혁신 프로젝트 아래에서 설명합니다. 다음과 같은 흥미로운 임베디드 프로젝트 공학 학생들에게 도움이됩니다.




임베디드 시스템에 대한 IEEE 프로젝트

임베디드 시스템에 대한 IEEE 프로젝트

  1. 비전 기반 자동 주차장.
  2. GSM 네트워크를 통한 지진 및 쓰나미 시뮬레이션
  3. GSM을 사용한 지능형 신호등 컨트롤러
  4. PIR 센서 기반 보안 시스템 설계 및 구현
  5. 음성 경고 및 터치 스크린이있는 로봇 제어.
  6. 태양 광 패널 컨트롤러 및 전력 최적화
  7. GSM을 사용한 공항 자동화.
  8. 충전 기능이있는 전기 자전거 용 양방향 전력 변환기
  9. 위험한 가스 파이프 라인을 감지하는 무선 센서 노드
  10. 도서관 용 자동 책 따기 로봇

이제 소개, 설명, 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소와 같이 임베디드 시스템에서 위에 나열된 IEEE 프로젝트의 중요성을 자세히 살펴 보겠습니다.



비전 기반 자동 주차 시스템

현재 시나리오에서 주차는 큰 문제가되는데, 자동차의 수가 나날이 증가함에 따라 주차 공간이 제한되고 있습니다. 주차 공간을 찾는 데 많은 시간이 낭비됩니다. 이 프로젝트는 비전 기반 자동 주차 시스템을 활용하여 주차 공간을 점검하고 관리하는 이러한 상황을 극복하는 접근 방식을 묘사합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • 이 주차 자동화 시스템을 공식화하기 위해 우리는 웹 카메라를 사용하고 있습니다
  • 개인용 컴퓨터
  • RFID 리더
  • RFID 태그
  • 스테퍼 모터
  • LCD 화면
  • 마지막으로 마이크로 컨트롤러 ARM7
  • LED
  • 플래시 매직
  • 닷넷
  • Keil 컴파일러
  • 임베디드 C

기술

사용되는 웹 카메라는 사용 가능한 공간에 대한 정보를 제공하며이 데이터는 PC에 저장됩니다. LCD 화면은 채용 된 마이크로 컨트롤러의 도움으로 정보를 표시합니다. 사람이 주차장을 찾으러 오면 빈 공간을 검색 할 수 있습니다. 그런 다음 PC는 모든 정보를 마이크로 컨트롤러에 보내고 컨트롤러는 정보를 LCD 화면으로 보내서 사람이 가용성을 볼 수 있습니다. 사용 가능한 공간이 있으면 문이 자동으로 열리거나 그렇지 않으면 닫힌 상태로 유지됩니다.


GSM 네트워크를 통한 지진 및 쓰나미 시뮬레이션

지진과 쓰나미로 인해 많은 피해가 발생하고 매년 인구가 사망합니다. 이러한 자연 재해는 발생하기 전에 경고를주지 않습니다. 이러한 파괴와 죽음을 피하기 위해 우리는 지진, 쓰나미 등에 대해 대중에게 경고 할 프로젝트를 구축하고 있습니다.이 자연 재해 시뮬레이션은 GSM 기술의 도움으로 수행 될 것입니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • 마이크로 컨트롤러 –P89V51RD2
  • GSM (글로벌 시스템 모듈)
  • ADC / 아날로그-디지털 변환기
  • 가속도계
  • 부저
  • LCD 디스플레이
  • 플래시 매직
  • 임베디드 C
  • Keil 컴파일러

기술

이 시스템은 지구 진동이 임계 값을 초과하는 경우이 시스템이 신호를 생성하여 대중에게 경고하는 경우 매일 매초마다 발생하는 지구 진동을 모니터링합니다. 지진이 발생하면 신호가 생성되고 가속도계가 자극되고 신호는 ADC를 통해 마이크로 컨트롤러로 전달됩니다. 이러한 신호는 가능한 한 빨리 생성됩니다. 빠른 신호로 인해 잘못된 경보가 발생할 가능성이 있습니다.

그러나이 자극 프로젝트에서는 서로 2 ~ 3m 떨어진 곳에 위치한 2 개의 가속도계를 사용합니다. 마이크로 컨트롤러가 두 가속도계로부터 동일한 신호를 수신하면 지진 정보에 대한 메시지를 제공합니다. 이 시스템에 의해 지진에 대한 경보가 감지되면 GSM 기술을 사용하여 이러한 개별 지진 강도 값을 중앙 위치로 확산합니다. 이 데이터는 LCD 화면에 표시됩니다. 동일한 경고에서 부저가 울리기 시작합니다.

GSM 및 임베디드 시스템을 이용한 지능형 신호등 컨트롤러 설계

일반적으로 델리, 뭄바이, 방갈로르와 같이 인구가 많은 도시에서는 신호등 제어가 필요합니다. 때때로 교통 체증이 너무 길어 교통 경찰이 구급차의 사이렌을들을 수 없기 때문에 구급차는 오래 기다려야하며 이로 인해 환자가 사고를 일으킬 수 있습니다. 그래서이 프로젝트는 우리가이 상황을 극복하는 데 도움이됩니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • 마이크로 컨트롤러 (8051 제품군 중) – P89V51RD2
  • 비교기 LM358
  • 16X2 LCD
  • 적색 및 녹색 LED
  • IR 센서
  • GSM
  • 플래시 매직
  • Orcad 캡처
  • Keil – C 컴파일러

기술

교통 밀도를 확인하기 위해 우리는 길가에 IR 센서를 거의 사용하지 않고 IR 센서가 제공하는 정보 및 교통 밀도에 대해 교통 신호등이 변경됩니다. 센서는 제공된 정보를 디지털화하기 위해 모든 정보를 비교기로 보냅니다.

GSM 및 임베디드 시스템을 사용한 신호등 컨트롤러

GSM 및 임베디드 시스템을 사용한 신호등 컨트롤러

첫 번째 IR 센서가 차단되면 교통 신호가 약 10 초 동안 녹색으로 표시되고 두 번째 IR 센서가 교통에 의해 차단되면 신호가 15 초 동안 녹색으로 표시되며 연결된 LCD 화면에도 타이밍이 표시됩니다. 긴급 상황시 신호 근처에 구급차가있는 경우 LCD 화면은 GSM 기술을 통해 중앙 지점에 기본 번호 정보를 전송해야하므로 신호가 곧 약 20 초 동안 녹색으로 표시됩니다.

초 전형 적외선 센서 기반 보안 시스템 설계 및 구현

요즘에는 차량, 집, 사무실의 보안이 매우 중요합니다. 따라서이 프로젝트는 암호 및 동작 감지 기능을 사용하는 보안 시스템으로 개발되었습니다. GSM 기술을 사용함으로써 관리자는 귀하의 구내에서 일어나는 움직임으로 업데이트되며,이 정보는 SMS의 도움으로 전달됩니다. 관리자는 어디서나 조치를 취할 수 있으므로 긴급 상황에서 시간을 절약하는 데 도움이됩니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • PIR 센서
  • 부저
  • DTMF 디코더 및 인코더
  • 영숫자 LCD 디스플레이
  • 마이크로 컨트롤러 – P89V51RD2
  • GSM 모듈
  • Orcad 캡처
  • Keil 컴파일러
  • 플래시 매직
  • 임베디드 C 언어

기술

이 프로젝트는 마이크로 컨트롤러에 부착 된 소형 PIR (Pyroelectric Infrared) 센서로 구현되는 저비용 보안 시스템으로 만들어졌습니다. 이 PIR 센서는 인체를 감지하기 위해 폴리 전기의 이점을 활용합니다. 인체는 수동적 적외선의 지속적인 원천이기 때문에. 프로젝트의 메커니즘은 PIR 센서에서 생성되는 신호로 인체의 존재를 감지합니다.

제한된 지역에서 의심되는 사람을 감지하는 경우 시스템은 GSM 모뎀을 사용하여 지정된 번호로 호출과 함께 경보 경보를 생성합니다. 이 시스템은 화재 발생시 경고하는 연기 센서로 활성화됩니다. 이 매우 반응성이 뛰어난 접근 방식은 계산상의 제약이 적기 때문에 정밀 조사, 산업화 된 애플리케이션 및 스마트 환경과 잘 어울립니다. 시스템에 사용 된 마이크로 컨트롤러는 프로젝트의 전체 메커니즘을 제어하므로 프로젝트의 핵심으로 간주됩니다.

음성 경고 기능이있는 터치 스크린 기반 로봇 제어

현재의 기술 성장에서 원격 제어는 사용자 및 산업화 된 제품의 자동화와 SPACE 또는 Defense 애플리케이션에 매우 중요합니다. XBEE는 여기서 근본적인 역할을하는 필수 요소입니다. 마이크로 컴퓨터에 통합 된 자동 무선 원격 제어는 오래된 유선 기술을 대체하는 무선 보안 메커니즘의 핵심 구조 블록을 설명합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • 지그비
  • 보이스 유닛
  • DC 모터
  • 마이크로 컨트롤러 – P89V51RD2
  • DC 모터 드라이버
  • 터치 스크린
  • 전원 공급
  • 바퀴
  • Keil 컴파일러
  • 임베디드 C
  • 플래시 매직

기술

음성 경보 기능이있는이 터치 스크린 로봇 제어 프로젝트는 P89V51RD2 마이크로 컨트롤러를 사용합니다. 이 과제는 의약품 분야에서 가장 좋습니다. 이 송신기는 환자 근처에 위치하며 환자는 로봇을 사용하여 터치 스크린을 활용하여 의사에게 정보를 전송하고 전송합니다. 환자가 의사에게 연락 할 수없는 상황에서 환자는 로봇으로 모든 정보를 보냅니다.

환자는 터치 스크린 패드를 사용하여 로봇을 왼쪽, 오른쪽, 앞뒤로 움직입니다. 키패드에서 미리 정의 된 음성 메시지가 각 키에 입력되고 환자가 키를 누르면 미리 입력 된 메시지가 의사에게 제공됩니다. 이제 의사는 제공된 정보에 따라 행동 할 수 있습니다. 로봇은 수신기와 통합됩니다. 여기서 우리는 Xbee의 도움으로 소통하고 있습니다.

단일 축 태양 전지판 컨트롤러 및 전력 최적화

일반적으로 모든 일반 태양 전지판은 한쪽 또는 방향을 향합니다. 이러한 이유로 태양 전지판은 효율적으로 작동하기 위해 적절한 태양 광선을 얻지 못합니다. 이 단일 축 태양 전지판 프로젝트는 태양 전지판의 비 효율성을 극복하기위한 것입니다. 이 프로젝트는 태양 광 패널이 모든 방향에서 태양 광선을받을 수 있도록 도와주는 LDR 기술을 도입 할 것입니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • LDR
  • 8051 마이크로 컨트롤러 P89V51RD2
  • 계전기
  • LED 패널
  • 태양 전지 패널
  • 스테퍼 모터
  • 플래시 매직
  • 임베디드 C 언어
  • Keil 컴파일러

기술

이 프로젝트는 태양 광 패널을 자동으로 제어하여 모든 방향에서 완전한 태양 광선을 얻는 것을 목표로 설계되었습니다. 이것은 태양 전지판에 움직임 또는 회전 값을 부여함으로써 달성됩니다. 태양은 동쪽에서 뜨고 서쪽으로하므로 일반 태양 전지판에서 수집 된 태양 광선은 동쪽 끝 또는 서쪽 끝에서 발생하므로이를 극복하기 위해 광선이 동쪽과 서쪽에서 수집되도록 회전력이 주어집니다. 양자 모두.

단일 축 태양 전지판

단일 축 태양 전지판

회전 동력은 스테퍼 모터를 사용하여 패널에 제공됩니다. 5 개의 LDR이 아치에 배치되고 LDR의 강도에 따라 스테퍼 ​​모터가 회전합니다. LDR의 강도는이 원리를 사용하여 태양의 강도가 더 높을수록 덜 작동합니다.

LDR은 또한 전력 용량을 최적화합니다. ADC는 LDR이 제공하는 모든 판독 값을 표시하고이 판독 값은 8051의 마이크로 컨트롤러 가족들. ADC가 던진 판독 값에 따르면 릴레이를 사용하는 마이크로 컨트롤러가 LED를 켭니다. 글로우의 전력이 더 많으면 모든 LED 시리즈가 꺼진다는 의미입니다. 글로우의 강도에 따라 LED 시리즈가 켜지거나 꺼집니다. 이 프로젝트에서 마이크로 컨트롤러는 전체 시스템의 핵심입니다.

GSM 기반 공항 자동화

이 GSM 기반 프로젝트는 공항에서 사용됩니다. 항공편 출발시 수하물 수거, 활주로 통관 등 여러 가지 사항을 염두에 두어야합니다. 이러한 모든 측면에 따라 우리는 공항을 위해이 프로젝트를 계획했습니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • GPS 모듈
  • DC 모터
  • LED
  • IR 장애물 센서
  • IR 수신기 및 송신기
  • DC 모터 드라이버 L293D
  • 영숫자 LCD 16 × 2
  • 마이크로 컨트롤러 AT89C52
  • Orcad 캡처
  • 하이퍼 터미널
  • 임베디드 C
  • 플래시 매직
  • Keil 컴파일러

기술

현재 상황에서 항공기를 착륙시키는 동안 ATC (Air Traffic Controller)에서 조종사에게 음성 확인이 전송됩니다. 항공기가 착륙 한 후 비행기는 승객이 짐을 내리고 수거 할 수있는 주차장으로 안내됩니다. 라운지에서 사용되는 모든 장치는 수동으로 액세스 할 수 있으며 이로 인해 많은 에너지와 시간이 낭비됩니다. 인적 오류뿐만 아니라 사고의 가능성도 많습니다.

이 프로젝트에서는 착륙 전에 활주로를 확인하고이를 위해 활주로 양쪽에 IR 수신기와 IR 송신기를 마주 보게 배치했습니다. 조종사는 기지국에 착륙 메시지를 보내도록 요청받습니다. 활주로가 기지국에 무료 인 경우 GSM 기술에 의해 조종사에게 착륙 메시지를 보냅니다. 이 할당에서 비행기의 착륙은 LED (데모 목적)로 표시됩니다.

이를 위해 착륙 에스컬레이터를 보낸 후 DC 모터 (데모 목적)를 사용합니다. 우리는 또한 IR 장애물 센서를 배치하고 있으며,이 센서는 DC 모터를 사용하여 (데모 목적) 센서에 가까워지면서 벨트에 짐을 인도합니다. 이 프로젝트에서 성공을 거두기 위해 8051 제품군의 마이크로 컨트롤러가 사용됩니다.

충전 기능이있는 전기 자전거 용 양방향 전력 변환기의 설계 및 구현

최근 에너지 절약, 탄소 저감, 생태 안전 등의 요건을 준수하기 위해 모든 전자 기어와 에너지는 녹색 수요를 충족시킬 것을 요구하고 있습니다. 반면에 거대한 연료 유 차량은 심각한 대기 오염을 유발하고 환경을 손상시킵니다. 따라서 EV (전기 자동차) 또는 HEV (하이브리드 전기 자동차)의 생성은 많은 국가에서 중요한 문제로 발전하고 있습니다. 이차 배터리는 이러한 전기 자동차의 주요 에너지 원입니다. 따라서 에너지 관리는 하이브리드 전기 자동차 또는 EV 설계의 중요한 핵심 요소입니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • 벅-부스트
  • 전압 분배기
  • LCD
  • 충전 회로
  • 배터리 -12V
  • 벅-부스트
  • PIC18F458
  • PIC 키트 – Microchip
  • MPLAB
  • OR-CAD

기술

전기 자전거 용 양방향 전력 변환기 프로젝트에서 우리는 마이크로 컨트롤러에 의해 활성화되는 모터 드라이버를 사용하여 기계를 실행합니다. 그 기계는 하나 이상의 모터로 연결됩니다. 조합으로 인해 다른 모터가 교대로 돌아가 역기전력을 생성합니다. 생성 된이 역기전력은 증폭되어 배터리를 충전하는 데 사용됩니다.

여기서는 마이크로 컨트롤러에 의해 활성화되는 모터 드라이버가 사용됩니다. 1 차 모터가 움직일 때 부착 된 모터가 움직여서 기계가 움직일 때마다 역기전력 생산이 시작됩니다. 이렇게 생성 된 역기전력은 부스트 ​​블록이 역기전력을 12V로 전진시키고 배터리에 동일한 전력을 공급하는 전진 블록에 사용됩니다.

배터리와 역기전력에서 생성되는 전압을 표시하기 위해 LCD가 사용됩니다. 역기전력 외에 배터리 전압은 마이크로 컨트롤러에 제공하기 위해 더 높아질 것이므로 전압을 10으로 분할하는 전압 분리기가 사용되어 계산하기에 더 적합합니다.

위험한 가스 파이프 라인을 감지하는 무선 센서 노드

이 프로젝트는 파이프 라인 주변의 CO2, 습도 및 온도와 같은 매개 변수를 관찰 할 때 ARM7 기반 무선 센서 노드의 기능 및 성능 측면을 설명합니다. 이러한 매개 변수의 변동을 감지하기 위해이 시스템이 사용됩니다. 이 시스템은 매개 변수를 평가하기 위해 다른 외부 센서와 상호 연결된 배터리로 작동되는 무선 노드 센서를 사용합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • 지그비
  • CO2 센서
  • LCD
  • 마이크로 컨트롤러
  • 온도 및 습도 센서
  • Orcad 캡처
  • 하이퍼 터미널
  • 임베디드 C
  • 플래시 매직
  • Keil 컴파일러

기술

이 프로젝트는 ARM7 마이크로 컨트롤러와 함께 작동하며 임계 값은 사전 정의 된 매개 변수 수준으로 입력됩니다. 사용 된 센서는 아날로그 전압 출력을 제공합니다. 이 출력은 ADC에 공급되어 아날로그 출력을 디지털로 변환합니다. 이 디지털 출력은 마이크로 컨트롤러에서 평가됩니다.

습도, 온도 및 기타 매개 변수가 일치하지 않거나 사전 정의 된 수준을 초과하면 Zigbee 기술을 사용하여 모니터링 장소로 정보를 보냅니다. 습도, 온도 등과 같이 감지 된 모든 매개 변수 레벨이 사용 된 LCD에 표시됩니다.

도서관 용 자동 책 따기 로봇

도서관 시스템을 자동화하기 위해이 프로젝트가 계획되어 있습니다. 도서관에서 책을 찾는이 프로세스를 사용하기 위해 우리는 필요한 정확한 책을 찾는 데 도움이 될 약간의 자유로 Robot Arm을 사용합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는

  • LCD
  • 마이크로 컨트롤러
  • 지그비
  • 전원 공급
  • 모터 드라이버
  • RFID 태그 및 리더
  • IR 센서
  • 플래시 매직
  • 쐐기

기술

이 프로젝트에서 모든 책은 RFID 태그로 태그가 지정되고 로봇에서 태그 리더가 활성화됩니다. 로봇은 짐승의 힘으로 검색하며 책이있는 경우 팔에있는 적외선 장애물 센서가 책을 찾을 때까지 로봇 팔을 내립니다.

책 따기 로봇

책 따기 로봇

나중에 로봇 팔은 턱으로 책을 잡고 로봇은 책이 시작된 곳에 책을 놓기 위해 반대 방향으로 움직입니다. 비슷한 기술이 슈퍼마켓에 적용될 수 있습니다.

ECE 학생들을위한 임베디드 시스템에 대한 더 많은 IEEE 프로젝트 목록은 아래에서 설명합니다.

마이크로 컨트롤러를 사용하는 자율 듀얼 휠이있는 셀프 밸런싱 로봇

두 개의 바퀴를 가진이 자동 균형 로봇의 주요 기능은 고정 된 위치 영역에서 위치 균형을 맞추는 것입니다. 원래이 시스템은 불안정하고 비선형이었습니다. 이 시스템의 물리적 구조가 PID 컨트롤러를 사용하여 변경되면 안정되고 수학적 모델링을 통해 동적 동작을 분석 할 수 있습니다. 이 시스템의 시뮬레이션 결과는 MATLAB, PROTEUS & VM Lab을 통해 관찰 할 수 있습니다. 이 프로젝트는 국방 시스템, 병원, 원예 및 쇼핑몰 등에서 매우 유용합니다.

차량 정보 통신 안전

이 프로젝트는 GSM 및 RFID 기술의 도움으로 차량에 대한 정보와 보안을 제공하는 시스템을 구현합니다. 이 프로젝트에서는 무선 기술을 사용하여 차량 내 여행자에게 정보를 제공하는 차량 추적 시스템을 개발하여 여행자의 생존 여부를 인식하는 데 도움을줍니다. 이를 극복하기 위해이 시스템은 운전자와 승객의 사고를 예방하기 위해 개발되었습니다.

자가 운전 또는 자율 주행 자동차

이 프로젝트는 교통 사고를 줄이기 위해 자율 주행 차를 설계합니다. 이 프로젝트는 토지 사용을 변경하여 주차 시스템과 같은 도시 지역 사람들이 직면 한 바쁜 문제를 극복합니다. 이러한 자율 주행 자동차는 몇 가지 이유로 인해 주차 문제가 발생할 수 있습니다. 이 차량은 도시 지역의 거의 모든 장소에서 여행자를 내릴 수 있습니다. 이 자율 주행 차는 차량을 손상시키지 않고 좁은 주차 공간에 주차 할 수 있습니다.

IoT를 이용한 쓰레기 모니터링 시스템

현재 우리 지역의 주변 환경을 청소하고 개선 할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 정부는 또한 청결을 개선하기 위해 다양한 운동을 시작했습니다. 이 프로젝트는 지방 자치 단체에 제때 먼지통을 청소하도록 알리는 시스템을 구현합니다.

이 문제를 극복하기 위해 쓰레기 모니터링이 개발되었습니다. 이 프로젝트에서 센서는 쓰레기통의 상단에 위치하여 쓰레기통의 올빼미 크기에 쓰레기가 채워지는 것을 알 수 있습니다. 쓰레기가 최고 수준까지 채워지면 즉시 시정촌 사무소로 통지를 보내서 쓰레기통을 청소하기위한 추가 조치를 취할 수 있습니다. 따라서이 프로젝트는 도시 지역에서 더 나은 방법으로 도시를 청소하는 데 매우 유용합니다. 이 프로젝트를 사용하면 쓰레기통이 채워지면 알림을 받게되므로 수동 작업을 줄일 수 있습니다.

광산 안전을위한 무선 모니터링 시스템

이 프로젝트는 무선 기술을 사용하여 광산을 추적함으로써 무선 시스템의 단점을 극복하는 시스템을 구현하는 데 사용됩니다. 이를 위해 각 사람은 광산에 들어가는 동안 RF Tx 모듈을 갖추고 있습니다. 광산 내에있는 모든 송수신기는 광부의 위치를 ​​관리합니다.
이 시스템의 트랜시버는 무선 모듈을 사용하여 기지국과 상호 작용합니다.

이 시스템은 습도, 온도와 같은 다른 센서를 사용하여 대기 내에서 변화가 발생할 때 광부와 기지국을 파악합니다. 각 미성년자의 실시간 위치는 비상시 광산 운영자를 통해 모니터링 할 수 있습니다. 이러한 시스템은 다목적 성, 높은 신뢰성, 비용 및 전력 소모가 적습니다.

UPS 및 GSM을 사용한 배터리 관리 시스템

이 프로젝트는 주 전원이 꺼 지거나 작동하지 않으면 기업, 산업에 백업 전원을 제공하는 데 사용됩니다. 조직에 백업 공급을 제공함으로써 기업에서 제공하는 서비스를 중단 할 수 없습니다. 이 시스템은 두 개의 변압기를 사용합니다. 하나는 주 전원 공급 용이고 다른 하나는 UPS입니다. UPS 공급 장치를 사용하려면 GSM 모뎀에 SMS를 보내야합니다.

모뎀이 전원 공급 장치의 연결을 변경하기 위해 사람으로부터 SMS를 받으면 릴레이를 사용하여 제어 회로의 도움으로 UPS를 연결하고 주 전원 공급 장치를 분리하도록 마이크로 컨트롤러에 경고를 보냅니다.

이 프로젝트를 사용하면 주 전원에서 발생하는 전원 차단을 피할 수 있습니다. 주 전원을 사용할 수없는 경우 마이크로 컨트롤러에 알려 보조 전원을 사용할 수 있습니다.

임베디드 시스템에 대한 다음 몇 가지 IEEE 프로젝트를 더 살펴보십시오.

  • 휴대 전화를 통해 제어하는 ​​AC 램프 디머.
  • 그리드 연결 시스템의 태양 광 패널 용 무선 모니터링 회로.
  • RF 기반 SCADA 구현.
  • Power Quality 측정 및 Monitor Device 개발
  • 온도 데이터 로거.
  • 에너지 미터 모니터링 및 제어 시스템.
  • Zigbee 기반 가로등.
  • 온라인 온도 모니터링 시스템
  • 송전선로 도체의 온라인 제빙 모니터링 시스템

따라서 이것은 임베디드 시스템의 IEEE 프로젝트 목록에 관한 것입니다. 임베디드 시스템은 지망생이 전자 분야에서 영역의 탁월함을 이해하도록 돕기 위해 실시간 프로젝트에 대한 강력한 지식이 필요한 매우 광범위한 학습 분야입니다. 임베디드 시스템은 오늘날 여러 전자 기기에서 작동합니다. IEEE 승인을받은 프로젝트는 몇 개 뿐이며, 이러한 인증 된 임베디드 시스템의 IEEE 프로젝트는 수요와 관련하여 인기가 있습니다.

사진 크레딧

  • GSM 및 임베디드 시스템을 이용한 신호등 컨트롤러 Staticflickr
  • 단일 축 태양 전지판 올드 캐슬
  • 책 따기 로봇 by